Как можно увеличить рабочую частоту импульсного блока питания?
Как можно увеличить рабочую частоту импульсного блока питания? Импульсный источник питания промышленного оборудования управления является одним из источников питания серии Chengliang, и его преимущества широко используются. Срок службы импульсного источника питания промышленного оборудования управления и эффект ствола от использования компонентов, поэтому ключевые компоненты оказывают на него значительное влияние. Ключом к миниатюризации питания является миниатюризация блока питания, поэтому минимизируйте потери в цепи питания. Когда импульсный источник питания промышленного оборудования управления находится в состоянии переключения, коммутационные потери импульсного источника питания, такого как источник питания промышленного оборудования управления, неизбежны, и потери будут увеличиваться по мере увеличения частоты коммутации. Кроме того, потери магнитных компонентов и емкостных компонентов (таких как трансформаторы и реакторы) в импульсных источниках питания также будут постоянно увеличиваться с увеличением частоты.
На современном рынке большинство силовых транзисторов в источниках питания промышленного оборудования управления и других импульсных источниках питания представляют собой двойные транзисторы, а частота переключения может достигать десятков кГц. Используйте быстродействующие переключающие устройства для увеличения рабочей частоты импульсного источника питания. В принципе, потери при переключении составляют 0, а шум невелик. Этот метод позволяет увеличить рабочую частоту импульсного источника питания. В настоящее время импульсные источники питания для промышленного управляющего оборудования используются в оконечном оборудовании, оборудовании связи и другом электронном оборудовании, в основном основанном на электронно-вычислительных машинах, с небольшими размерами, легким весом и высокой мощностью. Режим источника питания: для импульсного источника питания выдвигаются небольшие и легкие требования, которые требуют высокой мощности, хорошей работы и высокой стабильности.
Каковы рабочие режимы импульсного источника питания?
Режим работы импульсного источника питания:
Импульсные источники питания обычно имеют три режима работы: режим с фиксированной частотой и шириной импульса, режим с фиксированной частотой и переменной шириной импульса и режим с переменной частотой и шириной импульса.
Первый рабочий режим в основном используется для питания инвертора постоянного/переменного тока или преобразования напряжения постоянного/постоянного тока; последние два рабочих режима в основном используются для переключения регулируемого источника питания.
Кроме того, выходное напряжение импульсного источника питания также имеет три рабочих режима: режим прямого выходного напряжения, режим среднего выходного напряжения и режим амплитудного выходного напряжения. Точно так же прежний рабочий режим в основном используется для питания инвертора постоянного/переменного тока или преобразования напряжения постоянного/постоянного тока; последние два рабочих режима в основном используются для переключения регулируемого источника питания.
По способу включения в схему переключающих устройств широко используемые в настоящее время импульсные источники питания можно условно разделить на три категории: последовательные импульсные источники питания, параллельные импульсные источники питания и трансформаторные импульсные источники питания. Среди них импульсный источник питания трансформаторного типа (далее именуемый трансформаторным импульсным источником питания) можно дополнительно разделить на: двухтактный тип, полумостовой тип, полный мост и т. д.; по возбуждению трансформатора и фазе выходного напряжения его можно разделить на: прямоходный, обратноходовой, с одинарным возбуждением и с двойным возбуждением; если он отделен от использования, его можно разделить на несколько типов.






